原子力科学・発電技術ジャーナル

低電圧電力線による狭帯域・広帯域・データ通信の伝送の最適化

TS Karthik、V Preethi、Adiraju Rama Vasantha、P Swarnalatha、Ranjan Walia、P Malini

建築の持続可能な開発、ビルの自動化、脅威の検出、家電製品のナビゲーション システム、オンライン スマート メーターはすべて、熾烈な競争を繰り広げています。AC 電源ラインは、優れたデジタル データ伝送チャネルになる可能性があります。近年、多数の電力ケーブル通信 (PLC) テクノロジが提案されています。時間変動および周波数選択吸収、および電力線チャネルの干渉は、PLC の信頼性に大きな影響を与えます。さまざまな PLC システムを評価し、チャネル モデルを作成するために、さまざまなテストが実行されました。この記事では、電力線ネットワークで見られる一般的な過渡応答と干渉について簡単に説明します。この概要では、変調におけるスペクトル冗長性の重要性について説明します。最初のセクションで説明したように、時間変動周波数応答を含む最大位相変動は、配電システムの単一のコンポーネントを介して送信される場合、ほとんどの場合 90" 未満です。

2 番目のセクションでは、さまざまな通信システムの電力伝送への適合性を評価します。チャープ信号変調、線形シーケンス アライメント スイッチング周波数プラギング増幅 (PNPSK)、および A4 の異なる周波数のパルスによって提供されるスペクトルの堅牢性を備えたスキッピング方式はすべて、この分析に含まれています。欧州規格 EN 50065 は、特に周波数スペクトルと値振幅全体の制御の両方を制限しており、最適な変調方式を選択する際に考慮されます。この記事では、従来の周波数分割多重化 OFDM 伝送 (MFH) や空間多重化 (MFPM) (MFWPSK および MFPSK) などの M 周波数変調方式に焦点を当てています。従来のデータ伝送に対する M 高調波変調技術の利点について説明します。

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